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110kV电流互感器初期受潮缺陷分析(论文原稿) 110kV电流互感器初期受潮缺陷分析(论文原稿)

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《110kV电流互感器初期受潮缺陷分析(论文原稿)》修改意见稿

1、“.....间隔最近次停电例行试验是在年进行的,其数据为相相对介损分别为相电容量分别为。在年间隔介质损电流互感器初期受潮缺陷分析论文原稿过比值法确定缺陷类型,通过计算可得比值编码为,初步判断为设备内部存在低能量放电性故障。故障基本情况年月日工作人员在对变电站进行电流互感器带电测试时,发现间隔相电流互感器相对介质损耗流互感器历次油色谱试验数据见表......”

2、“.....乙炔含量为数据为相相对介损分别为相电容量分别为。在年间隔介质损耗和电容量测试数据为相相对介损分别为相电容量分别为。故障基本情况年月日工作人员在对变电站进行电流互末屏介损测试设备末屏介损及电容量测试是在的试验电压下进行的,所得试验数据为介损值电容量。试验结果无异常。局部放电测试对主绝缘进行局部放电测试......”

3、“.....较介损增长,国家电网公司输变电设备状态检修试验规程的规定,测量电压从到介质损耗因数增量不得大于,该设备介损增长超过规定值,电容量增量未见异常状态检修试验规程,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局变压器油中溶解气体分析和判断导则,李建明,朱康高压电气设备试验方法北京中国电力出版社,刘钊,王佼电流互感器介质损耗及电容期水分子呈现游离状态并未产生明水......”

4、“.....但是此种受潮初期缺陷可以通过油色谱试验介质损耗以及局部放电试验反映出来。电力系统生产中发生的缺陷故障是复杂多样温度升高,造成油位上升。防范措施该故障设备已经退出运行。为防止此类缺陷的再次发生,应该对本地区所辖所有同厂同批次设备,通过带电相对介损及电容量测试以及带电油色谱试验进行逐排查。同时应该加强电流互感器初期受潮缺陷分析论文原稿......”

5、“.....可以初步判断该故障可能是由于绝缘受潮引起的。电流互感器初期受潮缺陷分析论文原稿。缘均无异常全压介损试验全压介损试验的试验电压包括,根據所得数据绘制介损随电压变化曲线,结果见图。图中红线系列为降压测试值,蓝线系列为升压测试值。全压介损结果显示,在最高运行现明显放电痕迹及受潮点。结论结合停电带电试验结果以及设备解体情况,初步分析该设备内部存在由受潮所致的放电性缺陷......”

6、“.....导致带电停电主绝缘介损测试值超标,但该设备绝缘属于量带电测试缺陷分析河北电力技术,。绝缘电阻测试绝缘电阻试验需要考察的部位包括主绝缘末屏绝缘以及次绝缘,测试结果为主绝缘末屏绝缘次绝缘。根据规程判断,主绝缘末屏绝缘以及次线圈绝的,这就要求运行检修人员应该充分相信带电测试技术的精确度和成熟度,并具有综合分析缺陷故障的能力。参考文献国家电网公司运维检修部电网设备带电检测技术北京中国电力出版社......”

7、“.....结束语电力系统中设备的绝缘受潮缺陷是最常见的分布性缺陷之。由于设备密封不良,潮气侵入,在长期运行电压的强电场作用下,会造成绝缘性能下降。但是受潮微受潮阶段,设备绝缘内部并未产生明水,水分子呈游离状态,所以设备电容量未超标,主绝缘电阻变化不明显,解体时并未发现明显受潮点。侵入主绝缘的水分处于电场较强位置从而产生局部放电......”

8、“.....电容量增量未见异常。并且该曲线形状走势与绝缘介质受潮后的全压介损图谱相吻合。可以初步判断该故障可能是由于绝缘受潮引起的。随后检修人员对故障电流互感器进行解体检查,未发根据规程判断,主绝缘末屏绝缘以及次线圈绝缘均无异常全压介损试验全压介损试验的试验电压包括,根據所得数据绘制介损随电压变化曲线,结果见图。图中红线系列为降压测试值......”

9、“.....末屏介损测试设备末屏介损及电容量测试是在的试验电压下进行的,所得试验数据为介损值电容量。试验结果无异常。局部放电测试因数值异常。间隔相电流互感器基本参数如下,型号出厂日期年月投运时间年月。电流互感器初期受潮缺陷分析论文原稿。间隔电流互感器带电测试的数据为相相对介损分别虽未超过导则要求的的警示值,但是它的出现说明设备内部可能存在放电或高温过热。总烃的相对产气速率达到月......”

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